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荧光粉的发展趋势
随着科技的不断发展,荧光粉也在不断地创新和发展。以下是荧光粉未来的发展趋势:
荧光粉的制备技术将会更加成熟和精细化,能够制造出更高质量的荧光粉。
荧光粉的应用领域将会更加广泛,包括医疗、交通、建筑等领域。
荧光粉将会与其他材料进行混合,形成更加高级的复合材料,具有更加优异的性能。
荧光粉的环保性将会得到更加重视,制备过程中将会采用更加环保的材料和工艺。
用芯片上涂敷而实现白光发射。采用实现白光主要有三种方法,但它们并没有成熟,由此严重地影响白光LED在照明领域的应用。种方法是在蓝LED芯片上涂敷能被蓝光激发的黄,芯片发出的蓝光与荧光粉发出的黄光互补形成白光。该技术被日本Nichia公司,而且这种方案的一个原理性的缺点就 是该荧光体中Ce3+离子的发射光谱不具连续光谱特性,显性较差,满足低温照明的要求,同时发光效率还不够高,需要通过开发新型的荧光粉来改 善。
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荧光粉本身是没有辐射的,但它发光是依靠别的辐射源对它的激发。所以荧光粉中往往混有微量放射物质,没有混合放射物的在强光照射后其荧光只能维持很短的时间。当你看见荧光玩具发出的光,也就意味着你受到了辐射,荧光强度约大辐射越大。当然它的放射剂量有大有小,粗制滥造的玩具可能很不。偶尔玩玩问题不大,不要一直放在很贴身的地方。LED用荧光粉尚待近年来,在照明领域引人关注的事 件是半导体照明的兴起。20世纪90年代中期,日本日亚化学公司的Namura等人经过不懈努力,突破了制造蓝光发光二管(LED)的关键技术,并 由此开发出以荧光材料覆盖蓝光LED产生白光光源的技术。半导体照明具有绿、寿命超长、、抗恶劣环境、结构简单、体积小、重量轻、响应快、 工作电压低及性好的特点,因此被誉为继白炽灯、日光灯和灯之后的第四代照明电光源,或称为21世纪绿光源。美国、日本及欧洲均注入大量人力和财 力,设立专门的机构推动半导体照明技术的发展。
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因此,总的辐射取决于两种剂的特性,并且随着它的比例的变化而变化,还取决于氟、氯的比例。如在Sb的卤磷酸钙内增加锰的含量,就会增加橙黄的辐射,而相应的减少了蓝辐射。利用上述现象,只要改变Mn的含量,就可以得到不同温的卤磷酸钙荧光粉。采用稀土三基荧光粉的三基荧光灯本身具有许多突出的优点,然而,稀土原料价格昂贵,造成三基灯成本较高,限制了三基灯的发展。缩小管径或采用新的涂覆技术降低三基粉用量,用廉价的其他彩粉来部分取代一种或两种稀土三基粉,同样可制得高光效、高显的荧光灯,但光衰可能要大一点。
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